RU2382512C2 - Уменьшение служебных данных для блока протокольных данных в беспроводной системе связи - Google Patents

Уменьшение служебных данных для блока протокольных данных в беспроводной системе связи Download PDF

Info

Publication number
RU2382512C2
RU2382512C2 RU2006122016A RU2006122016A RU2382512C2 RU 2382512 C2 RU2382512 C2 RU 2382512C2 RU 2006122016 A RU2006122016 A RU 2006122016A RU 2006122016 A RU2006122016 A RU 2006122016A RU 2382512 C2 RU2382512 C2 RU 2382512C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mac
logical channel
service data
information
protocol data
Prior art date
Application number
RU2006122016A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006122016A (ru
Inventor
Сён-Чхун ЫЙ (KR)
Сён-Чхун ЫЙ
Ён-Дэ ЛИ (KR)
Ён-Дэ ЛИ
Сон Дук ЧХОН (KR)
Сон Дук ЧХОН
Original Assignee
Эл Джи Электроникс Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=36647316&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2382512(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Эл Джи Электроникс Инк. filed Critical Эл Джи Электроникс Инк.
Publication of RU2006122016A publication Critical patent/RU2006122016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382512C2 publication Critical patent/RU2382512C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • H04W28/065Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information using assembly or disassembly of packets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0009Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the channel coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L9/00Cryptographic mechanisms or cryptographic arrangements for secret or secure communications; Network security protocols
    • H04L9/40Network security protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W80/00Wireless network protocols or protocol adaptations to wireless operation
    • H04W80/02Data link layer protocols
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам мобильной связи. Более конкретно, настоящее изобретение относится к передаче блока данных уровня радиопротокола, где один идентификатор логического канала добавляют к одному или более блокам данных, принадлежащих к одному каналу. Поскольку при формировании блока протокольных данных «МАС-е PDU» к блоку данных, принадлежащих одному логическому каналу, добавляется только один идентификатор логического канала, объем служебных данных в блоке протокольных данных «МАС-е PDU» уменьшается. Такое уменьшение служебных данных в блоке протокольных данных увеличивает пропускную способность, что является преимуществом для высокоскоростной системы связи, такой как высокоскоростной пакетный доступ по восходящему каналу связи «HSUPA». 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
[1] Настоящее изобретение относится к уровню управления доступом к среде обмена данными «MAC» системы мобильной связи и, более конкретно, к системе и способу для конфигурирования информации уровня управления доступом к среде обмена данными «MAC».
Уровень техники
[2] Универсальная подвижная телекоммуникационная система «UMTS» представляет собой систему подвижной связи третьего поколения, которая явилась результатом эволюции глобальной системы подвижной (мобильной) связи «GSM», которая является Европейским стандартом. Целью универсальной подвижной телекоммуникационной системы «UMTS» является предоставление услуг мобильной связи повышенного качества на основе базовой сети «GSM» и технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA).
[3] В декабре 1998 года организации Европейский институт стандартизации в области связи (ETSI) в Европе, Ассоциация радиопромышленности и Комитет по технологии связи (ARIB/TTC) в Японии, Комитет Т1 Института стандартов США и южнокорейская Ассоциация по телекоммуникационным технологиям (ТТА) организовали Проект о сотрудничестве по системам третьего поколения (3GPP) для разработки детальных технических условий на технологию универсальной системы мобильной связи «UMTS». Для обеспечения быстрого и эффективного технического развития системы мобильной связи «UMTS» в рамках проекта 3GPP были созданы пять групп «TSG» по разработке технических условий с учетом независимого характера элементов сети и их работ.
[4] Каждая группа TSG разрабатывает, утверждает и контролирует стандартные технические условия в пределах соответствующей области. В числе этих групп группа по сетевой радиосвязи - (TSG-RAN) разрабатывает стандарты на функции, требуемые элементы и интерфейс универсальной наземной сети радиодоступа «UTRAN», которая представляет собой новую сеть радиодоступа для поддержки технологии широкополосного множественного доступа с кодовым разделением каналов (W-CDMA) в универсальной системе мобильной связи (UMTS).
[5] Структура 1 универсальной мобильной телекоммуникационной системы «UMTS» согласно известному техническому решению показана на ФИГ.1. Подвижный терминал или абонентское устройство 2 «UE» подключены к базовой сети 4 через «UTRAN» - наземную сеть радиодоступа универсальной мобильной телекоммуникационной системы. Наземная сеть 6 радиодоступа «UTRAN» конфигурирует (настраивает) канал радиодоступа, осуществляет его поддержку и управляет им в целях обеспечения обмена данными между терминалом 2 «UE» и базовой сетью 4 и достижения соответствующего качества услуг по всему сквозному маршруту передачи данных.
[6] Наземная сеть 6 радиодоступа «UTRAN» содержит несколько подсистем 8 радиосети «RNS», каждая из которых содержит по одному контроллеру 10 радиосети «RNC» для нескольких базовых станций 12 или беспроводных базовых станций 12 - «Узлы В». Контроллер 10 радиосети «RNC», подключенный к данной базовой станции 12, является управляющим контроллером радиосети «RNC», выполняющим функции распределения и управления в отношении общих ресурсов, выдаваемых любому числу терминалов 2 «UE», работающих в одной ячейке. В беспроводной базовой станции «Узел В» имеется одна или более ячеек. Управляющий контроллер 10 радиосети «RNC» управляет информационным графиком, контролирует перегрузку ячеек и принятие в сеть новых каналов радиосвязи. Каждая беспроводная базовая станция 12 «Узел В» может принимать сигнал по восходящему каналу от терминала 2 и передавать сигналы по нисходящему каналу на терминал 2. Каждая беспроводная базовая станция 12 «Узел В» служит точкой доступа, обеспечивающей терминалу 2 возможность подключения к наземной сети 6 радиодоступа «UTRAN», а контроллер 10 радиосети «RNC» служит точкой доступа, обеспечивающей подключение соответствующих базовых станций «Узел В» к базовой сети 4.
[7] В числе подсистем радиосети 8 наземной сети 6 радиодоступа «UTRAN» обслуживающий контроллер 10 радиосети «RNC» представляет собой контроллер 10 радиосети «RNC», управляющий выделенными радиоресурсами с целью предоставления услуг конкретному терминалу 2 «UE», он является точкой доступа к базовой сети 4 для передачи данных конкретному терминалу «UE». Все другие контроллеры 10 радиосети «RNC», подключенные к терминалам 2 «UE», являются дрейфовыми контроллерами 10 радиосети «RNC», так что только один обслуживающий контроллер 10 радиосети «RNC» соединяет терминал «UE» с базовой сетью 4 через наземную сеть 6 радиодоступа «UTRAN». Дрейфовые контроллеры 10 радиосети «RNC» облегчают маршрутизацию пользовательских данных и распределяют коды в качестве общих ресурсов.
[8] Интерфейс между терминалом 2 «UE» и наземной сетью 6 радиодоступа «UTRAN» реализован посредством протокола радиоинтерфейса, учрежденного в соответствии со спецификациями сети радиодоступа, характеризующегося физическим уровнем (L1), уровнем передачи данных (L2) и сетевым уровнем (L3), описанными, например, в спецификациях «Проекта о сотрудничестве третьего поколения 3GPP». Эти уровни основаны на трех нижних уровнях модели взаимных соединений открытой системы (OSI), хорошо известной в системах связи.
[9] Известное техническое решение структуры протокола интерфейса радиосвязи иллюстрируется ФИГ.2. Как показано на чертеже, протокол интерфейса радиосвязи делится по горизонтали на физический уровень, уровень канала передачи данных и сетевой уровень, а по вертикали - на плоскость пользователя, предназначенную для передачи потока данных, например голосовых сигналов и пакетных данных по протоколу сети Интернет, и плоскость управления - для передачи управляющей информации для обслуживания и управления интерфейсом.
[10] Физический уровень (PHY) обеспечивает услугу по передаче информации на вышерасположенный уровень и через транспортные каналы связан с уровнем управления доступом к среде обмена данными «MAC». Уровень управления доступом к среде «MAC» и физический уровень обмениваются данными через транспортный канал. Транспортный канал может быть выделенным транспортным каналом и общим транспортным каналом, в зависимости от того, является ли канал совместно используемым (мультиплексным). Кроме того, через физический канал осуществляется передача данных между различными физическими уровнями, а именно между физическими уровнями передающей стороны (передатчиком) и принимающей стороны (приемником).
[11] Второй уровень включает в себя уровень управления доступом к среде обмена данными «MAC», уровень управления радиоканалом «RLC», уровень управления радиовещательной/многоадресной передачей «ВМС» и уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP». Уровень управления доступом к среде обмена данными «MAC» осуществляет отображение различных логических каналов на различные транспортные каналы. Кроме того, уровень управления доступом к среде обмена данными «MAC» выполняет уплотнение логических каналов путем отображения нескольких логических каналов на один транспортный канал. Уровень управления доступом к среде обмена данными «MAC» через логический канал соединен с вышерасположенным уровнем управления радиоканалом «RLC». Логический канал в соответствии с типом передаваемой информации подразделяется на канал управления, предназначенный для передачи информации плоскости управления, и канал трафика, предназначенный для передачи информации пользовательской плоскости.
[12] В соответствии с типами управляемых транспортных каналов, уровень управления доступом к среде обмена данными «MAC» подразделяется на подуровень «МАС-b», подуровень «MAC-d», подуровень «MAC-c/sh», подуровень «MAC-hs» и подуровень «МАС-е». Подуровень «МАС-b» управляет радиовещательным каналом «ВСН», который является транспортным каналом, выполняющим радиовещательную передачу системной информации. Подуровень «MAC-c/sh» управляет общим транспортным каналом, таким как канал прямого доступа - «FACH» или нисходящим совместно используемым каналом - «DSCH», который совместно используется несколькими терминалами. Подуровень «МАС-d» управляет выделенным каналом «DCH», который является транспортным каналом, выделенным для конкретного терминала. Для поддержки высокоскоростной передачи данных по восходящему и нисходящему каналам, подуровень «MAC-hs» управляет высокоскоростным нисходящим совместно используемым (мультиплексным) каналом - «HS-DSCH», который является транспортным каналом для высокоскоростной передачи данных по нисходящему каналу, а подуровень «МАС-е» управляет расширенным выделенным каналом «E-DCH», который является транспортным каналом для высокоскоростной передачи данных по восходящему каналу,
[13] Уровень управления радиоканалом «RLC» обеспечивает качество обслуживания (QoS) каждого широкополосного радиоканала «RB» и выполняет передачу соответствующих данных. Уровень управления радиоканалом «RLC» содержит один или два независимых модуля «RLC» управления радиоканалом для каждого радиоканала «RB», чтобы гарантировать определенное качество обслуживания каждого радиоканала «RB». Кроме того, уровень управления радиоканалом «RLC» обеспечивает также три режима функционирования уровня управления радиоканалом «RLC» : прозрачный режим - «ТМ», режим без подтверждения приема - «UM» и режим с подтверждением приема - «AM» для поддержки различных типов качества обслуживания. Кроме того, уровень управления радиоканалом «RLC» управляет размером данных, подходящим нижерасположенному уровню для передачи данных через интерфейс радиосвязи. С этой целью уровень управления радиоканалом «RLC» выполняет функцию сегментации и последовательного соединения данных, принятых с вышерасположенного уровня.
[14] Уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» является вышерасположенным уровнем для уровня управления радиоканалом «RLC», позволяющим эффективно передавать данные посредством сетевого протокола, (например, IPv4 или IPv6), через интерфейс радиосвязи с относительно узкой полосой пропускания. Чтобы достичь этого, уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» выполняет функцию сжатия заголовка, чтобы в заголовке передавалась только необходимая информация, и тем самым увеличить эффективность передачи через интерфейс радиосвязи. Так как сжатие заголовка является основной функцией уровня протокола сходимости пакетных данных «PDCP», уровень протокола сходимости пакетных данных «PDCP» существует только в области пакетной коммутации. Чтобы обеспечить эффективное выполнение функции сжатия заголовка в отношении каждой услуги пакетной коммутации, для каждого радиоканала «RB» существует один модуль «PDCP» уровня протокола сходимости пакетных данных.
[15] Уровень управления радиовещательной/многоадресной передачей «ВМС», расположенный в верхней части уровня управления радиоканалом «RLC» на втором уровне (L2), осуществляет планирование радиовещательных сообщений в ячейке и передает радиовещательные сообщения терминалам, расположенным в определенной ячейке.
[16] Уровень управления радиоресурсами «RRC», расположенный в самой нижней части третьего уровня (L3), определен только в плоскости управления и управляет параметрами первого и второго уровней в отношении создания, переконфигурации и освобождения или отмены радиоканалов «RB». Кроме того, уровень управления радиоресурсами «RRC» управляет логическими каналами, транспортными каналами и физическими каналами. Здесь радиоканал «RB» относится к логическому каналу, предоставляемому первым и вторым уровнями протокола радиосвязи для передачи данных между терминалом и наземной сетью радиодоступа «UTRAN». Обычно, создание радиоканала «RB» состоит в установке характеристик уровня протокола и канала, которые необходимы для предоставления определенной услуги по передаче данных, и задании соответствующих подробных параметров и способов функционирования.
[17] Теперь будет дано подробное описание «HSUPA» высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи. Высокоскоростной пакетный доступ по восходящему каналу связи «HSUPA» представляет собой систему, которая позволяет терминалу, или пользовательскому устройству «UE», с высокой скоростью передавать данные по восходящему каналу в наземной сети радиодоступа «UTRAN». Вместо традиционного выделенного канала «DCH» высокоскоростной пакетный доступ по восходящему каналу связи «HSUPA» использует расширенный выделенный канал «E-DCH» и, кроме того, использует «HARQ» - гибридный автоматический запрос на повтор и «АМС» - адаптивные модуляция и кодирование, необходимые для высокоскоростной передачи данных, а также такую технологию, как планирование под управлением базовой станции «Узла В».
[18] Для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA», базовая станция «Узел В» передает терминалу управляющую информацию нисходящего канала, которая предназначена для управления передачей терминала по расширенному выделенному каналу «E-DCH». Управляющая информация нисходящего канала включает в себя информацию отклика «ACK/NACK» для системы гибридного автоматического запроса на повтор «HARQ», информацию о качестве канала для адаптивной модуляции и кодирования «АМС», информацию о заданной скорости передачи по расширенному выделенному каналу «E-DCH» для планирования под управлением базовой станции «Узла В», информацию о назначенном времени начала передачи и временном интервале передачи по расширенному выделенному каналу «E-DCH», информацию о размере транспортного блока и т.п.
[19] Терминал передает базовой станции «Узлу В» управляющую информацию восходящего канала. Управляющая информация восходящего канала включает в себя информацию с запросом о скорости передачи для планирования под управлением базовой станции «Узла В», информацию о состоянии буфера терминала «UE», информацию о состоянии питания терминала «UE» и т.п. Управляющая информация восходящего и нисходящего каналов связи для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA» передается по физическому управляющему каналу, такому как расширенный выделенный физический канал управления «Е-DPCCH».
[20] Для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA» определяется поток подуровня «MAC-d» управления доступом к среде между подуровнями «MAC-d» и «МАС-е». В этом случае на поток подуровня «MAC-d» отображается выделенный логический канал, например выделенный канал управления «DCCH» или выделенный канал трафика «DTCH». Поток подуровня «MAC-d» отображается на транспортный канал «Е-DCH» - расширенный выделенный канал, а транспортный канал «E-DCH» отображается на физический канал «E-DPDCH» - расширенный выделенный физический канал управления. Кроме того, выделенный логический канал может непосредственно отображаться на выделенный транспортный канал «DCH». Такие взаимосвязи отображений между каналами показаны на ФИГ. 3.
[21] Теперь подробно опишем подуровень «MAC-d» управления доступом к среде обмена данными выделенного канала, далее, подуровень «MAC-d». Подуровень «MAC-d» управления доступом к среде обмена данными передающей стороны формирует блок протокольных данных управления доступом к среде выделенного канала, далее, блок протокольных данных «MAC-d PDU», на основе блока служебных данных управления доступом к среде выделенного канала, далее, блок служебных данных «MAC-d SDU», полученного с вышерасположенного уровня, такого как уровень управления радиоканалом «RLC». Подуровень «MAC-d» принимающей стороны восстанавливает блок служебных данных «MAC-d SDU» на основе блока протокольных данных «MAC-d PDU», полученного с нижерасположенного уровня, и передает его на вышерасположенный уровень, такой как уровень управления радиоканалом «RLC». В это время подуровень «МАС-d» осуществляет обмен блоками протокольных данных «MAC-d PDU» с подуровнем «МАС-е» управления доступом к среде обмена данными расширенного выделенного канала, далее, подуровень «МАС-е», через поток «MAC-d» или обменивается блоками протокольных данных «MAC-d PDU» с физическим уровнем посредством выделенного транспортного канала «DCH». Подуровень «MAC-d» выполняет такую функцию, как переключение типа транспортного канала, для выбора транспортного канала в соответствии с объемом информации, шифрование или дешифрование блока протокольных данных «MAC-d PDU», отбор комбинаций транспортных форматов «ТFС» для выбора комбинации транспортных форматов «TFC», подходящего для состояния канала, и функцию мультиплексора логических каналов (управление/трафик - «С/Т»), для управления идентификатором логического канала (управление/трафик) с целью идентификации каждого из выделенных логических каналов, когда несколько выделенных логических каналов уплотняются и отображаются на один выделенный транспортный канал «DCH» или на один поток «MAC-d». Поле управление/трафик «С/Т» логического канала как идентификатор логического канала используется только в случае уплотнения логических каналов и добавляется к заголовку каждого блока служебных данных «MAC-d SDU», чтобы сформировать блок протокольных данных «MAC-d PDU». В настоящее время определено, что поле «С/Т» содержит 4 бита. Таким образом, максимальное количество логических каналов, уплотняемых в один выделенный транспортный канал «DCH» или в один поток «MAC-d», составляет 16. На ФИГ. 4 показана структура терминала, в частности подуровня «MAC-d» передающей стороны, для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA». На ФИГ. 5 показана оперативная конфигурация подуровня «MAC-d» в случае уплотнения логических каналов.
[22] Подуровень «МАС-е» передающей стороны формирует блок протокольных данных управления доступом к среде расширенного выделенного канала, далее, блок протокольных данных «МАС-е PDU», на основе блока протокольных данных «MAC-d PDU» (то есть, блока служебных данных для подуровня «МАС-е»), полученного посредством потока «MAC-d» с подуровня «MAC-d». Подуровень «МАС-е» принимающей стороны восстанавливает блок служебных данных управления доступом к среде расширенного выделенного канала, далее, блок служебных данных «МАС-е SDU», на основе блока протокольных данных «МАС-е PDU», полученного с нижерасположенного уровня, а именно физического уровня, и передает его на вышерасположенный уровень. В этом случае подуровень «МАС-е» осуществляет обмен блока протокольных данных «МАС-е PDU» с физическим уровнем через транспортный канал «E-DCH».
[23] Подуровень «МАС-е» выполняет различные функции в зависимости от того, к какой стороне он принадлежит - передающей или принимающей. Прежде всего, подуровень «МАС-е» передающей стороны выполняет функцию управления планированием/и обработкой приоритетов. Предпочтительно, он планирует передачу данных в соответствии с управляющей информацией восходящего/нисходящего канала и обрабатывает информацию в соответствии с уровнем ее приоритета. Кроме того, подуровень «МАС-е» передающей стороны выполняет функцию гибридного автоматического запроса на повтор, обеспечивающую надежную передачу данных с высокой скоростью, и функцию выбора «TFRC» - выбор комбинации транспортного формата и ресурса, для выбора комбинации транспортного формата, соответствующего состоянию канала, и ресурсов.
[24] В частности, блок планирования и обработки приоритетов служит также для формирования блока протокольных данных «МАС-е PDU», который следует передать в физический канал. В частности, блок планирования и обработки приоритетов последовательно объединяет блоки протокольных данных «MAC-d PDU» (то есть, блоки служебных данных «МАС-е SDU»), полученные за определенный интервал времени передачи «ТТI» через один поток «MAC-d» с подуровня «МАС-d» с учетом их длин. Затем блок планирования и обработки приоритетов добавляет информацию о длинах в заголовок подуровня «МАС-е», добавляет в заголовок 6-битный порядковый номер передачи «TSN» транспортного блока, который нужно передать, и добавляет в заголовок 3-битный идентификатор приоритета «PID», обозначающий уровень приоритета потока «MAC-d» и логического канала. Наконец, блок планирования и обработки приоритетов завершает формирование блока протокольных данных «МАС-е PDU», добавляя в заголовок 1-битный флаг версии «VF» для поддержки в будущем разных форматов блока протокольных данных «МАС-е PDU».
[25] Структура подуровня «МАС-е» передающей стороны и формат блока протокольных данных «МАС-е PDU» показаны на ФИГ.6 и 7. В общем случае, конкретный тип формата блока протокольных данных «PDU» используется таким образом, что принимающая сторона получает данные в виде последовательности битовых потоков (например, 0, 1, 0, 1). Без определения формата принимающая сторона не может расшифровать, что обозначает каждый бит. В высокоскоростном пакетном доступе по восходящему каналу связи «HSUPA» используется формат блока протокольных данных «МАС-е PDU», показанный на ФИГ. 7, с некоторыми ограничениями. Эти ограничения описываются ниже.
[26] Во-первых, в течение одного интервала времени передачи «ТТI» передается только один блок протокольных данных «МАС-е PDU». Поэтому к каждому блоку протокольных данных «МАС-е PDU» добавляется порядковый номер передачи «TSN». Во-вторых, один блок протокольных данных «МАС-е PDU» включает в себя данные только тех логических каналов, которые принадлежат к одному потоку «MAC-d» и имеют одинаковый уровень приоритета. Таким образом, идентификатор «PID» интерпретируется в качестве идентификатора потока «MAC-d» + приоритет логического канала.
[27] В третьих, данные нескольких логических каналов уплотняются в одном блоке протокольных данных «МАС-е PDU», чтобы обеспечить преимущества, связанные с уплотнением. Обычно, длина блока служебных данных «SDU» для разных логических каналов может быть различной, поэтому в заголовок добавляется информация, обозначающая длину каждого блока служебных данных «SDU».
[28] Среди вышеперечисленных условий, длина заголовка блока протокольных данных «МАС-е PDU» изменяется в зависимости от третьего условия. Информация о длине блока служебных данных «SDU» включает в себя три поля: 3-битное поле указателя размера «SID», которое указывает длину каждого блока служебных данных «SDU», 7-битное поле «N», которое обозначает количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину, указанную индексом размера «SID», и 1-битное поле «F» - (флаг), которое обозначает, содержит ли следующее поле информацию о длине «SID» или блок служебных данных «МАС-е SDU». Предпочтительно, информация о длине блока служебных данных «SDU» содержит три поля: «SID», «N» и «F», а ее размер (длина) увеличивается в соответствии с количеством типов размеров (длин) блоков служебных данных «SDU».
[29] Для того чтобы передать по радиосвязи конкретный блок протокольных данных «PDU» по физическому каналу, блок протокольных данных «PDU» должен иметь определенную длину, чтобы обеспечить выполнение в физическом канале кодирования, модуляции и добавления избыточности. Таким образом, подуровень «МАС-е» генерирует блок протокольных данных «PDU» соответствующего размера, требуемого для физического канала, путем заполнения конечного участка блока протокольных данных «PDU». Такое окончание служит для регулирования размера блока протокольных данных «PDU» и не содержит какой-либо информации. Когда принимающая сторона получает блок протокольных данных «PDU», она отбрасывает это окончание.
[30] Принимающая сторона расшифровывает принятые битовые потоки в соответствии с форматом, показанным на ФИГ. 7. Предпочтительно, принимающая сторона расшифровывает битовые потоки, начиная с поля флаг версии «VF» (1 бит), идентификатор «PID» (3 бита), порядковый номер передачи «TSN» (6 битов), указатель размера «SID» (3 бита), количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину «SID», «N» (7 битов), флаг «F» (1 бит), и расшифровывает заголовок, пока поле «F» не укажет, что следующая часть является блоком служебных данных «SDU». Когда поле «F» указывает, что следующая часть представляет собой блок служебных данных «SDU», принимающая сторона, начиная со следующего бита, разбирает блок служебных данных «SDU», в соответствии с информацией о длине блока служебных данных «SDU». Предпочтительно, блок служебных данных «SDU» разбирают в соответствии с длиной и количеством блоков служебных данных «SDU» из набора «SID», «N» и «F». После извлечения блока служебных данных «SDU» остающаяся часть отбрасывается как дополняющее окончание.
[31] Известно, что, если блок служебных данных «МАС-е SDU» имеет одну и ту же длину, информация о длине одного блока служебных данных «SDU» может использоваться, чтобы информировать о длине других блоков служебных данных «SDU» независимо от использования для передачи данных нескольких логических каналов. В соответствии с ФИГ. 7, первая информация о длине блока служебных данных «SDU», а именно сочетание «SID1», «N1» и «F1», обозначает длину данных первого логического канала (С/Т=1) и второго логического канала (С/Т=2), а «К-я» информация о длине блока служебных данных «SDU», а именно сочетание «SIDK», «NK» и «FK», обозначает длину данных логических каналов с четвертого (С/Т=4) до «k-го» логического канала (C/T=k). Предпочтительно, подуровень «МАС-е» обрабатывает данные не в соответствии с логическими каналами, а в соответствии с размером блока служебных данных «МАС-е SDU».
[32] Структура подуровня «МАС-е» принимающей стороны показана на ФИГ. 8. Блок «HARQ» принимающей стороны соответствует блоку «HARQ» передающей стороны, и каждый процесс гибридного автоматического запроса на повтор блока «HARQ» выполняет с принимающей стороны функцию «SAW» (остановиться и подождать) автоматического запроса на повтор ARQ. Когда принимающая сторона получает один блок протокольных данных «МАС-е PDU» посредством процесса гибридного автоматического запроса на повтор «HARQ», она считывает флаг версии «VF» заголовка блока протокольных данных «МАС-е PDU», чтобы проверить его версию, и проверяет следующее поле идентификатора «PID», чтобы узнать поток «MAC-d» и уровень приоритета, которым соответствует полученный блок протокольных данных «PDU». Эта операция выполняется в блоке переупорядочения распределения по очереди. Затем блок протокольных данных «PDU» передается в блок переупорядочения, обозначенный идентификатором «PID». Известно, что функция переупорядочения принимающей стороны отличается от аналогичной функции передающей стороны. То есть, подуровень «МАС-е» принимает блоки протокольных данных «МАС-е PDU» через гибридный автоматический запрос на повтор «HARQ» без соблюдения очередности, однако уровень управления радиоканалом «RLC» (являющийся вышерасположенным уровнем, следующим за подуровнем «MAC-d») требует доставки блоков в порядке очереди. Поэтому подуровень «МАС-е» выполняет переупорядочение блоков протокольных данных «PDU», полученных не в порядке очереди, и последовательно доставляет их на вышерасположенный уровень.
[33] Для выполнения переупорядочения каждый «PID» имеет буфер переупорядочения. Хотя конкретный блок протокольных данных «PDU» может быть успешно получен, то, если его порядковый номер передачи «TSN» не соответствует очередности, блок протокольных данных «PDU» временно записывается в буфер. Затем, когда возможна доставка блока протокольных данных «PDU» в порядке очереди, он доставляется на вышерасположенный уровень. Часть порядкового номера передачи «TSN», за исключением флага версии «VF» и идентификатора «PID» из заголовка блока протокольных данных «PDU», записывается в буфер переупорядочения. Впоследствии, когда блок протокольных данных «PDU» доставляется в блок разборки, после проверки информации о длине блока служебных данных «SDU» из «SID», «N» и «F» происходит разборка блока служебных данных «SDU» и последующая доставка его на вышерасположенный подуровень «MAC-d». Предпочтительно, блок служебных данных «МАС-е SDU» (блок протокольных данных «MAC-d PDU») доставляется только через поток «MAC-d».
[34] В высокоскоростном пакетном доступе по восходящему каналу связи «HSUPA» структура подуровня «MAC-d» универсальной наземной сети радиодоступа «UTRAN» (принимающая сторона) аналогична подуровню «MAC-d» терминала (передающая сторона). Отметим, что части, относящиеся к HSUPA, выполняют функции передающей стороны, но в противоположном порядке. Что касается операций, относящихся к DCH, единственное отличие состоит в том, что терминал осуществляет выбор TFC, а UTRAN выполняет планирование и обработку приоритетов. В HSUPA, что касается PDU MAC-d, полученного через поток MAC-d с подуровня МАС-е, блок мультиплексора С/Т считывает поле С/Т для того, чтобы определить логический канал, к которому принадлежит информация (например, PDU MAC-d), удаляет поле С/Т, выделяет SDU MAC-d и доставляет его на верхний уровень RLC по каналу, обозначенному полем С/Т. Как упомянуто выше, поле С/Т существует только при уплотнении логических каналов. В случае если уплотнение логических каналов не производится, полученный PDU MAC-d представляет собой SDU MAC-d, поэтому блок мультиплексора С/Т доставляет его непосредственно на уровень RLC. На ФИГ.9 показана структура подуровня MAC-d UTRAN в Высокоскоростной пакетный доступ по восходящему каналу связи HSUPA.
[35] В традиционной технологии многочисленные служебные данные добавляются при формировании блока протокольных данных «MAC-d PDU». Прежде всего, при уплотнении логических каналов к каждому блоку служебных данных «МАС-е SDU» добавляется 4-битное поле «С/Т» (представляющее собой идентификатор логического канала). Таким образом, когда в блок протокольных данных «МАС-е PDU» включается несколько блоков служебных данных «МАС-е SDU», объемы служебных данных, обрабатываемых на уровне управления доступом к среде «MAC», значительно увеличиваются. Такое увеличение служебных данных приводит к сокращению пропускной способности и, тем самым, к неспособности обеспечить скорость передачи данных, необходимую для высокоскоростного обмена данными.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническая проблема
[36] Целью настоящего изобретения является сокращение объема информации, связанной с блоком протокольных данных «МАС-е PDU».
Техническое решение
[37] Дополнительные свойства и преимущества изобретения частично будут представлены в описании, приведенном ниже, а частично станут очевидными для специалистов в данной области техники после изучения нижеследующего или могут быть изучены в ходе практического применения изобретения. Цели и другие преимущества данного изобретения могут быть реализованы и достигнуты посредством структуры, конкретно рассмотренной в описании и пунктах формулы настоящего изобретения, а также в прилагаемых чертежах.
[38] Чтобы полностью или частично добиться этих и других преимуществ, а также в соответствии с целью настоящего изобретения, которая здесь приведена и подробно описана, настоящее изобретение реализовано в способе генерации блока протокольных данных в системе радиосвязи, который включает в себя прием на первом уровне нескольких блоков служебных данных со второго уровня, разделение нескольких блоков служебных данных на группы согласно логическим каналам, по которым получены блоки служебных данных, и формирование блока протокольных данных на первом уровне, где блок протокольных данных включает в себя заголовок, несколько блоков служебных данных, как минимум, из одной группы и идентификатор логического канала для каждой группы, где каждый идентификатор логического канала обозначает логический канал, по которому получена соответствующая группа блоков служебных данных.
[39] Предпочтительно, блоки служебных данных одной группы имеют одинаковый размер. Разделение нескольких блоков служебных данных на группы происходит на первом уровне. В качестве альтернативного варианта, разделение нескольких блоков служебных данных на группы происходит на втором уровне.
[40] Идентификатор логического канала добавляется к заголовку. В качестве альтернативного варианта, идентификатор логического канала добавляется к области полезной нагрузки блока протокольных данных. Блок протокольных данных передается в сеть.
[41] Предпочтительно, первый уровень представляет собой подуровень «МАС-е». Второй уровень представляет собой подуровень «MAC-d». Идентификатор логического канала представляет собой поле «С/Т». Несколько блоков служебных данных представляют собой несколько блоков служебных данных «МАС-е SDU».
[42] Предпочтительно, заголовок (заголовок «МАС-е») содержит информацию о длине, включающую в себя размер нескольких блоков служебных данных, полученных по каждому из логических каналов, где информация о длине содержит, как минимум, одно из следующих полей: поле «SID» указателя длины, поле «N», указывающее количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину, обозначенную указателем длины «SID», или поле «F» флага.
[43] В соответствии с еще одним примером осуществления настоящего изобретения, способ генерации блока протокольных данных в системе радиосвязи включает в себя прием на первом уровне, как минимум, одного блока служебных данных со второго уровня и формирование блока протокольных данных на первом уровне, где блок протокольных данных включает в себя заголовок, как минимум, этого одного блока служебных данных и идентификатор логического канала, где идентификатор логического канала обозначает логический канал, по которому получен, как минимум, этот один блок служебных данных.
[44] Идентификатор логического канала добавляется к заголовку. В качестве альтернативного варианта, идентификатор логического канала добавляется к области полезной нагрузки блока протокольных данных. Блок протокольных данных передается в сеть.
[45] Предпочтительно, первый уровень представляет собой подуровень «МАС-е». Второй уровень представляет собой подуровень «МАС-d». Идентификатор логического канала представляет собой поле «С/Т». По крайней мере, этот один блок служебных данных представляет собой, как минимум, один блок служебных данных «MAC-d. SDU».
[46] Предпочтительно, заголовок (заголовок МАС-е) содержит информацию о длине, включающую в себя размер, как минимум, этого одного блока служебных данных, полученного по логическому каналу, где информация о длине содержит, как минимум, одно из следующих полей: поле «SID» указателя длины, поле «N», указывающее количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину, обозначенную указателем длины «SID», или поле «F» флага.
[47] В соответствии еще с одним примером осуществления настоящего изобретения, мобильный терминал для генерации блока данных протокола в системе радиосвязи включает в себя средства для приема на первом уровне нескольких блоков служебных данных со второго уровня, средства для разделения нескольких блоков служебных данных на группы согласно каналам, по которым получены блоки служебных данных, и средства для формирования блока протокольных данных на первом уровне, где блок протокольных данных включает в себя заголовок, несколько блоков служебных данных, как минимум, из одной группы и идентификатор логического канала для каждой группы, где каждый идентификатор логического канала обозначает логический канал, по которому получена соответствующая группа блоков служебных данных.
[48] Предпочтительно, блоки служебных данных одной группы имеют одинаковый размер. Разделение нескольких блоков служебных данных на группы происходит на первом уровне. В качестве альтернативного варианта, разделение нескольких блоков служебных данных на группы происходит на втором уровне.
[49] Идентификатор логического канала добавляется к заголовку. В качестве альтернативного варианта, идентификатор логического канала добавляется к области полезной нагрузки блока протокольных данных. Блок протокольных данных передается в сеть.
[50] Предпочтительно, первый уровень представляет собой подуровень «МАС-е». Второй уровень представляет собой подуровень «MAC-d». Идентификатор логического канала представляет собой поле «С/Т». Несколько блоков служебных данных - это несколько блоков служебных данных «MAC-d. SDU».
[51] Предпочтительно, заголовок (заголовок МАС-е) содержит информацию о длине, включающую в себя размер нескольких блоков служебных данных, полученных по каждому из логических каналов, где информация о длине содержит, как минимум, одно из следующих полей: поле «SID» указателя длины, поле «N», указывающее количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину, обозначенную указателем длины «SID», или поле «F» флага.
[52] В соответствии с еще одним примером осуществления настоящего изобретения, мобильный терминал для формирования блока протокольных данных в системе радиосвязи включает в себя средства для приема на первом уровне, как минимум, одного блока служебных данных со второго уровня и средства для генерации блока протокольных данных на первом уровне, где блок протокольных данных включает в себя заголовок, как минимум, этого одного блока служебных данных и идентификатор логического канала, где идентификатор логического канала обозначает логический канал, по которому получен, как минимум, этот один блок служебных данных.
[53] Идентификатор логического канала добавляется к заголовку. В качестве альтернативного варианта, идентификатор логического канала добавляется к области полезной нагрузки блока протокольных данных. Блок протокольных данных передается в сеть.
[54] Предпочтительно, первый уровень представляет собой подуровень «МАС-е». Второй уровень представляет собой подуровень «MAC-d». Идентификатор логического канала представляет собой поле «С/Т». Как минимум, один блок служебных данных представляет собой, как минимум, один блок служебных данных «MAC-d. SDU».
[55] Предпочтительно, заголовок (заголовок МАС-е) содержит информацию о длине, включающую в себя размер, как минимум, этого одного блока служебных данных, полученного по логическому каналу, где информация о длине содержит, как минимум, одно из следующих полей: поле «SID» указателя длины, поле «N», указывающее количество блоков служебных данных «SDU», имеющих длину, обозначенную указателем длины «SID», или поле «F» флага.
[56] Следует понимать, что и приведенное выше описание, и последующее подробное описание настоящего изобретения носят примерный и пояснительный характер и служат для дополнительного пояснения заявляемого изобретения.
Краткое описание чертежей
[57] Сопроводительные чертежи, прилагаемые для лучшего понимания изобретения и составляющие часть настоящей заявки, иллюстрируют вариант(ы) осуществления изобретения и вместе с описанием служат для пояснения принципов настоящего изобретения. Свойства, элементы и аспекты изобретения, обозначенные на различных чертежах одинаковыми числами, представляют собой одни и те же, эквивалентные или сходные свойства, элементы и аспекты в соответствии с одним или несколькими вариантами осуществления настоящего изобретения.
[58] На ФИГ.1 показана структура обычной универсальной подвижной телекоммуникационной системы «UMTS».
[59] На ФИГ.2 показана структура протокола радиосвязи, используемая в универсальной подвижной телекоммуникационной системе «UMTS».
[60] На ФИГ.3 показан уровень управления доступом к среде «MAC» в высокоскоростном пакетном доступе по восходящему каналу связи «HSUPA».
[61] На ФИГ.4 показана структура подуровня управления выделенным каналом «MAC-d» терминала.
[62] На ФИГ.5 показан формат блока протокольных данных «MAC-d PDU» для уплотнения логических каналов.
[63] На ФИГ.6 показана структура подуровня МАС-е передающей стороны.
[64] На ФИГ.7 показан традиционный формат блока протокольных данных «МАС-е PDU».
[65] На ФИГ.8 показана структура подуровня управления расширенным каналом «МАС-е» принимающей стороны.
[66] На ФИГ.9 показана структура подуровня «MAC-d» в универсальной наземной сети радиодоступа «UTRAN».
[67] На ФИГ.10 и 11 показаны форматы блока протокольных данных «МАС-е PDU», в соответствии с одним из осуществлений настоящего изобретения.
Способы осуществления изобретения
[68] Настоящее изобретение служит для сокращения объемов информации, связанной с блоком протокольных данных «МАС-е PDU» подуровня управления доступом к среде расширенного выделенного канала, путем эффективной обработки идентификатора логического канала (поля «С/Т»), добавляемого к каждому блоку служебных данных «MAC-d. SDU». Предпочтительно, подуровень «МАС-е» обрабатывает информацию не в соответствии с размером блока служебных данных «SDU», а в соответствии с логическими каналами. Когда подуровень «МАС-е» обрабатывает информацию в соответствии с логическими каналами, не нужно добавлять к каждому блоку служебных данных «MAC-d. SDU» идентификатор логического канала (поле «С/Т»). Таким образом, один общий идентификатор логического канала может быть добавлен к любому блоку служебных данных «MAC-d. SDU», передаваемому по одному логическому каналу. Соответственно, значительно сокращаются объемы информации, связанные с идентификаторами логических каналов.
[69] На ФИГ.10 и 11 показаны форматы блока протокольных данных «МАС-е PDU», в соответствии с предпочтительным примером осуществления настоящего изобретения. Форматы блока протокольных данных «МАС-е PDU» могут быть различными в зависимости от того, где добавляется общий идентификатор логического канала. Предпочтительно, общий идентификатор логического канала может добавляться к области полезной нагрузки блока протокольных данных «МАС-е PDU», как показано на ФИГ.10, или к заголовку, как показано на ФИГ.11.
[70] Хотя на ФИГ.10 и 11 показано только два формата, могут быть сформированы другие форматы в соответствии с тем, как определяется местоположение идентификатора логического канала. Предпочтительно, в случае добавления идентификатора логического канала к области полезной нагрузки блока, он может добавляться после информации логического канала, а не перед ней. В случае добавления идентификатора логического канала к заголовку, он может добавляться не только перед полями «SID», «N» и «F,» но и между полями «SID» и «N», или между полями «N» и «F», или после поля «F». В любом случае, идентификатор логического канала добавляется однажды в соответствии с информацией одного логического канала, и его местоположение должно быть определено заранее, чтобы принимающая сторона могла правильно его декодировать.
[71] Предпочтительно, при использовании одного или нескольких форматов блоков протокольных данных «МАС-е PDU» в соответствии с настоящим изобретением, нужно отметить следующее. Во-первых, информация о длине блока служебных данных «SDU» («SID», «N», «F») добавляется к заголовку для каждого из логических каналов вне зависимости от размера блока служебных данных «SDU». Предпочтительно, информация о длине блока служебных данных «SDU» добавляется в каждый из логических каналов даже в том случае, если логические каналы имеют одинаковый размер. С учетом того что в целом нужно добавлять 11 битов информации о длине блока служебных данных «SDU» для соответствия количеству логических каналов, несмотря на то что блоки служебных данных «SDU» имеют одинаковый размер, настоящее изобретения вначале кажется неэффективным. Однако, поскольку для любого блока служебных данных «МАС-е SDU» удаляется 4-битовое поле «С/Т», то в случае если к одному логическому каналу принадлежат не менее четырех блоков служебных данных «МАС-е SDU», объемы дополнительной информации сводятся к минимуму.
[72] Во-вторых, размер блока служебных данных «SDU», обозначенный указателем длины «SID», соответствует размеру блока служебных данных «MAC-d. SDU» без поля «С/Т». Поскольку размер блока служебных данных «SDU» обозначает только размер блока служебных данных «MAC-d. SDU», то, когда передающая или принимающая сторона добавляют или расшифровывает указатель длины «SID», используется его значение без поля «С/Т».
[73] В-третьих, поскольку поле «С/Т» добавляется или отделяется, то затрагивается функционирование блока мультиплексора «С/Т» на подуровне «MAC-d» и блока планирования и обработки приоритетов или блока разборки на подуровне «МАС-е». В частности, в настоящем изобретении к любому блоку служебных данных «MAC-d. SDU», которые принадлежат к одному логическому каналу и вместе передаются через поток «MAC-d», добавляется одно поле «С/Т». Блок планирования и обработки приоритетов подуровня МАС-е передающей стороны объединяет полученные по логическому каналу блоки служебных данных «MAC-d. SDU» и формирует блок протокольных данных «МАС-е PDU», путем добавления в определенном месте информации идентификации логического канала.
[74] Когда блок разборки подуровня «МАС-е» принимающей стороны передает данные на подуровень «MAC-d» посредством потока «MAC-d», он передает информацию в блоках, представляющих собой блоки служебных данных «MAC-d. SDU», а не блоки протокольных данных «MAC-d PDU». Затем подуровень «МАС-е» доставляет одно поле «С/Т», принимая во внимание блоки служебных данных «MAC-d. SDU». Блоки служебных данных «MAC-d. SDU» доставляются вместе, чтобы различить логические каналы блоков служебных данных «MAC-d. SDU». По их получении мультиплексор С/Т подуровня MAC-d принимающей стороны передает SDU MAC-d, которые были получены вместе, в логический канал, обозначенный полем С/Т, которое также было получено вместе с ними.
[75] Рассмотренные выше система и способ конфигурирования данных уровня управления доступом к среде обмена данными «MAC» в соответствии с настоящим изобретением имеют следующие преимущества. Поскольку при формировании блока протокольных данных «МАС-е PDU» к данным, принадлежащим к одному логическому каналу, добавляется только один идентификатор логического канала, объем служебных данных блока протокольных данных «МАС-е PDU» сокращается. Такое сокращение объема служебных данных блока протокольных данных «PDU» увеличивает пропускную способность, что является преимуществом для высокоскоростной системы связи, такой как высокоскоростной пакетный доступ по восходящему каналу связи «HSUPA».
[76] Хотя настоящее изобретение описано в контексте мобильной связи, его можно также использовать во многих беспроводных системах связи, использующих мобильные устройства, такие как карманные и портативные компьютеры, оснащенные функциями беспроводной связи. Кроме того, использование определенных терминов для описания настоящего изобретения не должно ограничивать области действия настоящего изобретения беспроводными системами связи определенного типа, такими как универсальная система мобильной связи «UMTS». Настоящее изобретение также применимо к другим беспроводным системам связи, использующим различные беспроводные интерфейсы и/или физические уровни, например TDMA (множественный доступ с временным разделением), CDMA (множественный доступ с кодовым разделением каналов), FDMA (множественный доступ с частотным разделением), WCDMA (широкополосный множественный доступ с разделением каналов) и т.д.
[77] Предпочтительные примеры осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы в виде способа, устройства или промышленного изделия с использованием стандартного программирования и/или технических средств для производства программного обеспечения, встроенных программ, аппаратных средств или любых их сочетаний. Термин «промышленное изделие», используемый здесь, относится к встроенным программам или логическому элементу, внедренным в аппаратную логику (например, интегральная схема, программируемая пользователем вентильная матрица (FPGA), специализированная интегральная схема (ASIC) и т.д.), или компьютерным носителям данных [например, носители с магнитной запоминающей средой (например, жесткие диски, гибкие диски, ленточные накопители и т.д.), оптическое запоминающее устройство (компакт-диски (CD-ROM), оптические диски и т.д.), энергозависимые и энергонезависимые запоминающие устройства (например, EEPROM - электронно-перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства), ROM (постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)), PROM (программируемые постоянные запоминающие устройства (ППЗУ)), RAM (оперативные запоминающие устройства (ОЗУ)), DRAM (динамические ОЗУ), SRAM (статические ОЗУ), встроенные программы, программируемая логика и т.д.].
[78] Встроенные программы на считываемом компьютером носителе доступны процессору и могут им исполняться. Встроенные программы, в которых внедрены предпочтительные примеры осуществления настоящего изобретения, могут быть доступны через передающую среду или через файловый сервер сети. В таких случаях промышленное изделие, в котором используются машинные программы, может содержать передающую среду, такую как линия передачи в сети, беспроводные средства связи, распространение сигналов через пространство, радиоволны, инфракрасные сигналы и т.д. Конечно, специалист в данной области техники осознает, что в этой конфигурации может быть сделано множество модификаций, не выходящих за пределы области действия настоящего изобретения, и что промышленное изделие может содержать любой известный в данной области техники носитель информации.
[79] Вышеприведенные варианты осуществления и преимущества являются просто примерами и не ограничивают настоящего изобретения. Представленный принцип может быть легко применен к оборудованию других типов. Описание настоящего изобретения является иллюстративным и не ограничивает сферы действия формулы изобретения. Для квалифицированных специалистов являются очевидными множество вариантов и модификаций. В формуле изобретения пункты, формулирующие средства и функции, охватывают структуру, описанную здесь как выполняющую описанную функцию, и не только структурные эквиваленты, но и эквивалентные структуры.

Claims (18)

1. Способ обработки блоков данных в беспроводной системе связи, содержащей терминал и сеть радиодоступа, выполняемый терминалом, включающий в себя: прием из первого уровня множества блоков служебных данных, последовательное соединение множества принятых блоков служебных данных, добавление заголовка к последовательно соединенным блокам служебных данных, чтобы сформировать блок протокольных данных, и доставку сформированного блока протокольных данных на второй уровень, характеризующийся тем, что для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA» сформированный блок протокольных данных содержит множество указанных блоков служебных данных, последовательно соединенных в группы, при этом каждая группа имеет блоки служебных данных, принадлежащие каждому логическому каналу, и блоки служебных данных, принадлежащие одному логическому каналу, имеющие один и тот же размер, и информацию идентификатора каждого логического канала, включенную для каждой группы, и информацию о длине блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу, включенную для каждой группы, при этом информация о длине указывает размер блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу, исключая размер информации идентификатора каждого логического канала.
2. Способ по п.1, в котором каждая информация о длине содержит информацию о размере, указывающую размер одного блока служебных данных.
3. Способ по п.1, в котором сформированный блок протокольных данных доставляют на второй уровень через транспортный канал, именуемый расширенным выделенным каналом «E-DCH».
4. Способ по п.2, в котором каждая информация о длине дополнительно содержит информацию о количестве, указывающую количество блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу.
5. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором указанные действия выполняют с использованием уровня управления доступом к среде обмена данными «MAC».
6. Способ по п.1, где информацию идентификатора каждого логического канала и каждую информацию о длине включают в заголовок сформированного блока протокольных данных.
7. Способ по п.1, где информацию идентификатора каждого логического канала и каждую информацию о длине включают в полезную нагрузку сформированного блока протокольных данных.
8. Способ по п.6, где каждую информацию о длине включают в заголовок сформированного блока протокольных данных независимо от размера блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу.
9. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первый уровень представляет собой уровень управления доступом к среде выделенного канала «MAC-d», а второй уровень представляет собой физический уровень.
10. Способ обработки блоков данных в беспроводной системе связи, содержащей терминал и сеть радиодоступа, выполняемый сетью, включающий в себя: прием блока протокольных данных, включающего заголовок и множество последовательно соединенных блоков служебных данных; считывание заголовка принятого блока протокольных данных; разборку множества последовательно соединенных блоков служебных данных; и доставку разобранных блоков служебных данных первому уровню, характеризующийся тем, что для высокоскоростного пакетного доступа по восходящему каналу связи «HSUPA» блок протокольных данных содержит множество блоков служебных данных, последовательно соединенных в группы в терминале, при этом каждая группа имеет блоки служебных данных, принадлежащие каждому логическому каналу, и блоки служебных данных, принадлежащие одному логическому каналу, имеющие один и тот же размер, и информацию идентификатора каждого логического канала, включенную для каждой группы, и информацию о длине, включенную для каждой группы, которая указывает размер блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу, исключая размер информации идентификатора каждого логического канала.
11. Способ по п.10, в котором каждая информация о длине содержит информацию о размере, указывающую размер одного блока служебных данных.
12. Способ по п.10, в котором блок протокольных данных принимают через транспортный канал, именуемый расширенным выделенным каналом «E-DCH».
13. Способ по п.10, в котором каждая информация о длине дополнительно содержит информацию о количестве, указывающую количество блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу.
14. Способ по любому из предыдущих пунктов, где указанные действия выполняют с использованием уровня управления доступом к среде обмена данными «MAC».
15. Способ по п.10, в котором информация идентификатора каждого логического канала и каждая информация о длине включены в заголовок блока протокольных данных.
16. Способ по п.10, в котором информация идентификатора каждого логического канала и каждая информация о длине включены в полезную нагрузку блока протокольных данных.
17. Способ по п.15, в котором каждая информация о длине включена в заголовок блока протокольных данных независимо от размера блоков служебных данных, принадлежащих каждому логическому каналу.
18. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором первый уровень представляет собой уровень управления доступом к среде выделенного канала - «MAC-d», а второй уровень представляет собой физический уровень.
RU2006122016A 2004-06-14 2005-06-13 Уменьшение служебных данных для блока протокольных данных в беспроводной системе связи RU2382512C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20040043757A KR100889866B1 (ko) 2004-06-14 2004-06-14 무선 프로토콜 계층의 데이터 송수신 시스템에서 전송데이터 유닛 처리 방법
KR10-2004-0043757 2004-06-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006122016A RU2006122016A (ru) 2008-07-20
RU2382512C2 true RU2382512C2 (ru) 2010-02-20

Family

ID=36647316

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006122016A RU2382512C2 (ru) 2004-06-14 2005-06-13 Уменьшение служебных данных для блока протокольных данных в беспроводной системе связи

Country Status (14)

Country Link
US (3) US7675942B2 (ru)
EP (2) EP1700455B1 (ru)
JP (1) JP4469394B2 (ru)
KR (1) KR100889866B1 (ru)
CN (2) CN101841857B (ru)
AT (2) ATE557555T1 (ru)
AU (1) AU2005253494B2 (ru)
BR (1) BRPI0506845B1 (ru)
ES (1) ES2367805T3 (ru)
MX (1) MXPA06006687A (ru)
RU (1) RU2382512C2 (ru)
UA (1) UA90861C2 (ru)
WO (1) WO2005122528A1 (ru)
ZA (1) ZA200607022B (ru)

Families Citing this family (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100889866B1 (ko) * 2004-06-14 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 프로토콜 계층의 데이터 송수신 시스템에서 전송데이터 유닛 처리 방법
KR100921241B1 (ko) * 2004-06-16 2009-10-12 엘지전자 주식회사 통신 시스템의 데이터 유닛 처리 시스템
US20060203724A1 (en) * 2005-03-08 2006-09-14 Donna Ghosh Multi-carrier, multi-flow, reverse link medium access control for a communication system
TWI379605B (en) * 2005-04-26 2012-12-11 Nokia Corp Method, system, apparatus and software product for combination of uplink dedicated physical control channel gating and enhanced uplink dedicated channel to improve capacity
KR100736047B1 (ko) * 2005-07-28 2007-07-06 삼성전자주식회사 무선 네트워크 장치 및 이를 이용한 인증 방법
US7889709B2 (en) * 2005-08-23 2011-02-15 Sony Corporation Distinguishing between data packets sent over the same set of channels
US9955438B2 (en) * 2005-09-27 2018-04-24 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for carrier allocation and management in multi-carrier communication systems
US8432794B2 (en) * 2005-12-29 2013-04-30 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selecting multiple transport formats and transmitting multiple transport blocks simultaneously with multiple H-ARQ processes
JP4806030B2 (ja) 2006-01-05 2011-11-02 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 移動通信システムで信号を転送する方法
KR101268200B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
US9456455B2 (en) 2006-01-05 2016-09-27 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
KR101203841B1 (ko) 2006-01-05 2012-11-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 페이징 메시지 전송 및 수신 방법
WO2007078156A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Transmitting data in a mobile communication system
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
KR20070080552A (ko) 2006-02-07 2007-08-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 응답 정보 전송 방법
ES2459371T3 (es) * 2006-01-05 2014-05-09 Lg Electronics Inc. Transmisión de información en un sistema de comunicaciones móviles
KR100912784B1 (ko) 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
EP1811800A1 (en) * 2006-01-23 2007-07-25 Alcatel Lucent Method, base station, and communication network supporting high-speed uplink packet access (HSUPA) with soft handover mechanisms
WO2007085947A2 (en) * 2006-01-27 2007-08-02 Nokia Siemens Networks Oy Mac-driven transport block size selection at a physical layer
JP4870785B2 (ja) * 2006-02-03 2012-02-08 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション 高速パケットアクセスエボリューションおよびロングタームエボリューションシステムにおけるサービス品質ベースのリソース決定および割り振り装置および手順
KR101591219B1 (ko) 2006-02-03 2016-02-02 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 전송 시간 간격마다 다중 하이브리드 자동 재송 요구를 지원하는 방법 및 시스템
KR101358469B1 (ko) 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
EP1986450B1 (en) 2006-02-07 2013-11-13 NEC Corporation Mobile communication system, wireless base station controller, and relocation method
US8325656B2 (en) * 2006-02-07 2012-12-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Arrangement and method for extended control plane signalling in a high speed packet data communication
KR101216751B1 (ko) * 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
US8493854B2 (en) 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101276024B1 (ko) * 2006-03-21 2013-07-30 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 시스템의 프로토콜 데이터 전송방법 및 장치
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
KR101330633B1 (ko) 2006-06-08 2013-11-18 삼성전자주식회사 무선 통신 방법 및 장치
EP2030359B1 (en) 2006-06-21 2017-12-20 LG Electronics Inc. -1- Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
KR101369135B1 (ko) 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
CN101473565B (zh) 2006-06-21 2012-11-07 Lg电子株式会社 在无线移动通信***中使用消息分离发送和接收无线电接入信息的方法
KR20070121513A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
JP2008011026A (ja) * 2006-06-28 2008-01-17 Fujitsu Ltd 送信装置、受信装置、及び通信方法
TWI466518B (zh) * 2006-12-12 2014-12-21 Interdigital Tech Corp 經高速下鏈封包存取傳送及接收封包方法及裝置
AU2007332200B2 (en) * 2006-12-15 2011-04-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Improved MAC-d Multiplexing in UTRAN HSDPA Wireless Networks
TWI486081B (zh) * 2006-12-28 2015-05-21 Interdigital Tech Corp 具高瞬時資料率之高效上鏈操作
US20100128672A1 (en) * 2006-12-28 2010-05-27 Ntt Docomo, Inc. Transmitter apparatus, receiver apparatus, mobile station, and radio base station
BRPI0720961A2 (pt) * 2006-12-28 2014-03-18 Ntt Docomo Inc Aparelho transmissor, aparelho receptor, estação móvel, estação de base de rádio, sistema de comunicação móvel e método de comunicação móvel.
KR20080063928A (ko) * 2007-01-03 2008-07-08 삼성전자주식회사 휴대 인터넷 시스템의 수신 장치와 이를 위한 arq 블록 처리 방법
CN101222485B (zh) * 2007-01-08 2012-10-10 上海无线通信研究中心 用于介质接入控制层的mac复接、解复接方法
TWI521927B (zh) 2007-01-09 2016-02-11 皇家飛利浦電子股份有限公司 無線通信系統
KR101430439B1 (ko) * 2007-01-10 2014-08-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 제어 정보 전송 방법
KR100987228B1 (ko) 2007-01-24 2010-10-12 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 매체 액세스 제어 프로토콜을 통한데이터 송수신 방법 및 장치
ES2503395T3 (es) 2007-03-07 2014-10-06 Interdigital Technology Corporation Método y aparato para generar y tratar una unidad de datos de protocolo MAC-ehs
KR101375436B1 (ko) 2007-05-02 2014-04-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 무선링크제어 계층에서의 데이터 송수신방법 및 장치
US8687489B2 (en) 2007-06-15 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Aborting a packetized wireless communication
KR101341515B1 (ko) * 2007-06-18 2013-12-16 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 반복 전송 정보 갱신 방법
KR101486352B1 (ko) * 2007-06-18 2015-01-26 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 단말에서의 상향링크 동기 상태 제어방법
WO2008156314A2 (en) * 2007-06-20 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Effective system information reception method
KR101389075B1 (ko) * 2007-06-27 2014-05-26 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 맥 프로토콜 데이터 유닛을 생성하는장치 및 방법
US7949012B2 (en) * 2007-08-01 2011-05-24 Broadcom Corporation High-speed uplink packet access (HSUPA) cipher multiplexing engine
KR101490253B1 (ko) * 2007-08-10 2015-02-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
US8594030B2 (en) * 2007-08-10 2013-11-26 Lg Electronics Inc. Method for controlling HARQ operation in dynamic radio resource allocation
KR20090016412A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
KR101479341B1 (ko) * 2007-08-10 2015-01-05 엘지전자 주식회사 Mbms 서비스를 제공하는 무선 통신 시스템에서효율적인 수신 방법
JP4478180B2 (ja) * 2007-08-10 2010-06-09 富士通株式会社 無線通信システム
JP4521430B2 (ja) * 2007-08-10 2010-08-11 富士通株式会社 無線送信装置、無線受信装置、無線送信方法、および無線受信方法
KR101514841B1 (ko) * 2007-08-10 2015-04-23 엘지전자 주식회사 효율적인 랜덤 액세스 재시도를 수행하는 방법
WO2009022840A2 (en) 2007-08-10 2009-02-19 Lg Electronics Inc. Methods of setting up channel in wireless communication system
US8488523B2 (en) * 2007-08-14 2013-07-16 Lg Electronics Inc. Method of transmitting and processing data block of specific protocol layer in wireless communication system
KR100937432B1 (ko) * 2007-09-13 2010-01-18 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 무선자원 할당 방법
KR101461970B1 (ko) * 2007-09-13 2014-11-14 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101591824B1 (ko) * 2007-09-18 2016-02-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 폴링 과정 수행 방법
KR101513033B1 (ko) * 2007-09-18 2015-04-17 엘지전자 주식회사 다중 계층 구조에서 QoS를 보장하기 위한 방법
KR101435844B1 (ko) * 2007-09-18 2014-08-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 전송 방법
KR101396062B1 (ko) * 2007-09-18 2014-05-26 엘지전자 주식회사 헤더 지시자를 이용한 효율적인 데이터 블록 전송방법
US8687565B2 (en) * 2007-09-20 2014-04-01 Lg Electronics Inc. Method of effectively transmitting radio resource allocation request in mobile communication system
KR101654495B1 (ko) 2007-09-27 2016-09-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 업링크 전송을 위한 패킷의 분할을 지원하는 방법 및 장치
MX2010002654A (es) 2007-09-28 2010-08-04 Interdigital Patent Holdings Metodo y aparato para procesamiento de capa 2 y creacion de unidades de datos de protolo para comunicaciones inalambricas.
KR101487557B1 (ko) * 2007-10-23 2015-01-29 엘지전자 주식회사 공통제어채널의 데이터를 전송하는 방법
KR20090041323A (ko) * 2007-10-23 2009-04-28 엘지전자 주식회사 데이터 블록 구성함에 있어서 단말의 식별 정보를 효과적으로 전송하는 방법
WO2009057941A2 (en) 2007-10-29 2009-05-07 Lg Electronics Inc. A method for repairing an error depending on a radion bearer type
EP2241127B1 (en) * 2008-02-01 2016-12-07 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and arrangement for transmitting a data unit in a wireless communications system
US8958411B2 (en) * 2008-03-17 2015-02-17 Lg Electronics Inc. Method of transmitting RLC data
KR101163275B1 (ko) * 2008-03-17 2012-07-05 엘지전자 주식회사 Pdcp 상태 보고 전송 방법
US20090257377A1 (en) * 2008-04-09 2009-10-15 Texas Instruments Incorporated Reducing buffer size for repeat transmission protocols
JP5227643B2 (ja) * 2008-04-14 2013-07-03 株式会社日立ハイテクノロジーズ 高分解能でかつ高コントラストな観察が可能な電子線応用装置
US8085753B2 (en) * 2008-05-20 2011-12-27 Htc Corporation Method and relate apparatus for enhancing transmission efficiency in a transmitter of a wireless communication system
CN102017566B (zh) * 2008-07-11 2017-03-15 上海贝尔股份有限公司 无线网络中处理协议数据单元的方法和装置
US8791470B2 (en) * 2009-10-05 2014-07-29 Zena Technologies, Inc. Nano structured LEDs
EP2222110B1 (en) 2009-02-20 2017-03-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system for managing connection payload information in medium access control protocol data unit
US8023513B2 (en) * 2009-02-24 2011-09-20 Fujitsu Limited System and method for reducing overhead in a wireless network
EP2257090A1 (en) * 2009-05-28 2010-12-01 Lg Electronics Inc. Data unit reception management method and related system and device
KR101426837B1 (ko) * 2009-09-01 2014-08-06 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 매체 액세스 제어 순서적 전송을 위한 방법 및 장치
KR101752500B1 (ko) * 2010-01-07 2017-06-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 시간 동기를 수신하는 방법 및 장치
CN102215590B (zh) * 2010-04-12 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 一种调度方法及***
WO2016040290A1 (en) * 2014-09-08 2016-03-17 Interdigital Patent Holdings, Inc. Systems and methods of operating with different transmission time interval (tti) durations
WO2018133020A1 (zh) * 2017-01-20 2018-07-26 广东欧珀移动通信有限公司 数据传输方法、装置、发送端、接收端及***
US10978096B2 (en) * 2017-04-25 2021-04-13 Qualcomm Incorporated Optimized uplink operation for voice over long-term evolution (VoLte) and voice over new radio (VoNR) listen or silent periods
CN109089284B (zh) * 2017-06-14 2021-11-19 ***通信有限公司研究院 数据传输方法、装置、电子设备及存储介质
EP4093081A1 (en) * 2018-04-03 2022-11-23 Fujitsu Limited Base station device, terminal device and wireless communication methods
WO2019196125A1 (en) * 2018-04-13 2019-10-17 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Enhancement of medium access control subheaders
CN110753076B (zh) * 2018-07-24 2022-04-01 ***通信有限公司研究院 一种数据发送及接收方法、装置和存储介质
CN110661565B (zh) * 2019-09-23 2021-07-13 北京控制工程研究所 一种多信源的测控信道调度方法
WO2021083595A1 (en) * 2019-10-30 2021-05-06 Sony Corporation Communications device, infrastructure equipment and methods

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0830775B1 (en) * 1995-06-02 2002-08-14 Airspan Networks Inc. Control message transmission in telecommunications systems
EP0786919A1 (en) * 1996-01-23 1997-07-30 International Business Machines Corporation A data processing method for efficiently transporting multimedia packets over a conventional digital packet switching network
DE19820233B4 (de) 1998-05-06 2004-08-05 Siemens Ag Verfahren zum Übertragen von Nutzdaten in Telekommunikationssystemen mit drahtloser auf einem vorgegebenen Luftschnittstellenprotokoll basierender Telekommunikation zwischen Telekommunikationsgeräten, insbesondere Sprach- und/oder Paketdaten in DECT-Systemen
KR100309379B1 (ko) * 1998-09-14 2001-11-07 윤종용 부호분할다중접속 통신시스템에서 공통 채널을 통해 전송될 데이터의 처리 방법
CN1156104C (zh) 1998-09-14 2004-06-30 三星电子株式会社 公用信道发送数据的处理方法
KR100619598B1 (ko) 1998-10-01 2006-12-01 엘지전자 주식회사 이동통신시스템에서의 신호 포맷방법
KR20010002494A (ko) 1999-06-15 2001-01-15 윤종용 모스 트랜지스터의 제조방법
EP1264447A1 (en) 2000-02-25 2002-12-11 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Overload handling in a communications system
US7173936B1 (en) * 2000-09-11 2007-02-06 Ciena Corporation Method and apparatus for partitioning SONET frames into logical channels to optimize bandwidth utilization
WO2002096030A2 (de) 2000-10-09 2002-11-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur übertragung von datenpaketen über eine luftschnittstelle eines mobilfunksystems
DE10107700A1 (de) * 2001-02-19 2002-08-29 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zum Multiplexen und/oder Demultiplexen sowie entsprechende Computerprogramme und ein entsprechendes Computerprogramm-Erzeugnis
KR100840733B1 (ko) * 2002-01-05 2008-06-24 엘지전자 주식회사 통신 시스템에서 패킷 데이터 처리하는 방법 그 시스템 및 그 수신 장치
CN1204724C (zh) * 2002-02-08 2005-06-01 华硕电脑股份有限公司 用于无线通信***的数据传输的确认方法
KR100926707B1 (ko) 2002-11-05 2009-11-17 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 데이터 통신방법
KR100889865B1 (ko) * 2002-11-07 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 이동통신 시스템의 통신방법
US7385951B2 (en) * 2003-02-15 2008-06-10 Lucent Technologies Inc. Methods of transmitting and signaling over a reverse link in wireless systems
US7535876B2 (en) * 2003-04-01 2009-05-19 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of flow control for HSDPA and HSUPA
FI20040243A0 (fi) * 2004-02-16 2004-02-16 Nokia Corp Tiedonsiirtomenetelmä, päätelaite, verkkoelementti ja tietokoneohjelma
KR100651344B1 (ko) * 2004-02-19 2006-11-29 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 데이터 처리 속도를 향상시키는 방법 및 그이동통신시스템
KR100889866B1 (ko) * 2004-06-14 2009-03-24 엘지전자 주식회사 무선 프로토콜 계층의 데이터 송수신 시스템에서 전송데이터 유닛 처리 방법
KR101199044B1 (ko) * 2005-01-06 2012-11-07 엘지전자 주식회사 고속 업링크 패킷 접속 방식의 개선

Also Published As

Publication number Publication date
US20100118893A1 (en) 2010-05-13
EP2254287A3 (en) 2010-12-15
AU2005253494B2 (en) 2007-11-01
EP2254287A2 (en) 2010-11-24
JP2008503174A (ja) 2008-01-31
MXPA06006687A (es) 2006-08-18
CN1914879B (zh) 2014-06-04
JP4469394B2 (ja) 2010-05-26
KR20050118594A (ko) 2005-12-19
WO2005122528A1 (en) 2005-12-22
UA90861C2 (ru) 2010-06-10
US20110158141A1 (en) 2011-06-30
EP1700455A1 (en) 2006-09-13
ATE557555T1 (de) 2012-05-15
CN1914879A (zh) 2007-02-14
ZA200607022B (en) 2008-07-30
KR100889866B1 (ko) 2009-03-24
EP1700455B1 (en) 2011-07-27
BRPI0506845A (pt) 2007-06-12
ES2367805T3 (es) 2011-11-08
EP1700455A4 (en) 2007-01-24
CN101841857A (zh) 2010-09-22
US8432915B2 (en) 2013-04-30
AU2005253494A1 (en) 2005-12-22
ATE518393T1 (de) 2011-08-15
US7929570B2 (en) 2011-04-19
CN101841857B (zh) 2013-11-06
RU2006122016A (ru) 2008-07-20
BRPI0506845B1 (pt) 2019-04-09
EP2254287B1 (en) 2012-05-09
US20060007886A1 (en) 2006-01-12
US7675942B2 (en) 2010-03-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2382512C2 (ru) Уменьшение служебных данных для блока протокольных данных в беспроводной системе связи
RU2372737C2 (ru) Система для обработки блока данных уровня протоколов радиосвязи
EP1766878B1 (en) Method for selecting transport format combination guaranteed qos in mobile communication system
US7369857B2 (en) Processing transport format information to prevent MAC header redundancy
US7839892B2 (en) Data link layer protocol unit
CN101026410B (zh) 基于演进架构的基站和终端及其数据发射和接收方法
KR20030060026A (ko) 고속하향링크패킷접속(hsdpa)시스템에서재정리버퍼의 설정방법
JP2008517551A (ja) 移動通信システムにおけるアップリンクデータ伝送のための端末状態情報のシグナリング方法及び装置
KR20060054658A (ko) 역방향 패킷 전송을 위한 단말의 제어 정보 시그널링 방법및 장치